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文檔簡介
1、沖擊射流冷卻技術(shù)因能在局部產(chǎn)生極高的換熱系數(shù)被認為是解決未來局部高熱流密度冷卻問題的首選技術(shù)之一。但目前應(yīng)用于射流技術(shù)中的傳統(tǒng)換熱工質(zhì)的熱導率都較低,無法滿足高熱流密度電子器件冷卻的需要,因此提高工質(zhì)熱導率成為強化沖擊射流換熱的關(guān)鍵。提高液體導熱系數(shù)的一種有效方式是在液體中添加納米級的金屬、非金屬或聚合物固體粒子,即納米流體。本文嘗試將納米流體技術(shù)引入沖擊射流強化傳熱技術(shù),提高射流工質(zhì)自身的傳熱性能,以期進一步強化沖擊射流冷卻系統(tǒng)的傳熱
2、效率,為提高沖擊射流冷卻效果提供一種新的手段。主要工作包括以下幾個方面:
首先,制備納米流體并進行懸浮穩(wěn)定性實驗。本文采用兩步法,將納米粒子與基液直接混合,進行一定時間的超聲震蕩和強烈的機械攪拌,得到不同體積份額的Cu-水納米流體。懸浮穩(wěn)定性實驗結(jié)果表明,此方法制備得到的納米流體具有較好的穩(wěn)定性。
其次,研究納米流體沖擊射流的流動和換熱特性。建立了測試納米流體沖擊射流冷卻性能的實驗系統(tǒng),測試了不同體積份額的C
3、u-水納米流體作為換熱工質(zhì)時的換熱效果,分析了出口Re數(shù)、射流沖擊高度、射流沖擊角、納米流體粒子體積份額、粒子粒徑以及納米流體溫度對系統(tǒng)換熱性能的影響。實驗結(jié)果表明,納米粒子的加入增大了基液的沖擊射流換熱系數(shù),增強了射流換熱系統(tǒng)的換熱性能。另外,實驗結(jié)果也表明,由于納米粒子的小尺寸效應(yīng),納米流體的流動阻力并沒有增加,也不會像毫米或微米級粒子易產(chǎn)生磨損、堵塞等不良結(jié)果。
再次,綜合考慮影響納米流體沖擊射流換熱的多種因素,如粒
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